[实用新型]宽范围高可靠数字输入量检测电路有效
申请号: | 201120199295.1 | 申请日: | 2011-06-03 |
公开(公告)号: | CN202119828U | 公开(公告)日: | 2012-01-18 |
发明(设计)人: | 张彤 | 申请(专利权)人: | 江苏亚奥科技有限公司 |
主分类号: | G01R19/25 | 分类号: | G01R19/25;G01R31/327 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 210000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 范围 可靠 数字 输入 检测 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种检测电路,具体涉及一种宽范围高可靠数字输入量检测电路。
背景技术
在监控系统中,经常会遇到各种各样的开关量信号的检测,除来自继电器输出的干节点外,更多的是电压型信号,而且电压的规格有多种多样,如:0V/5V,0V/12V,0V/24V,0V48V等。更重要的是有些信号源的内阻很大,输出的电压不稳定。
对于上述信号的检测,有的是通过分压、有的是直接连接到TTL电路的输入端,还有的通过光偶输入等。这些检测方法,都必须针对不同的电压,不同的内阻来进行调整,稍不注意就容易损坏电路。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种可适用于各种各样的开关量信号检测的宽范围高可靠数字输入量检测电路。
为实现上述目的,本实用新型所采用技术方案如下:
一种宽范围高可靠数字输入量检测电路,包括第一PNP型三极管、第一电阻、第二电阻、第三电阻、供电电源、输入端、以及输出端,所述第一PNP型三极管的发射极与所述供电电源的正极电连接,所述第一PNP型三极管的基极通过第二电阻与所述供电电源的正极串联在一起,所述第一PNP型三极管的集电极通过第三电阻与电源地串联在一起,所述第一电阻串联在所述第一PNP型三极管的基极与所述输入端之间,所述输出端连接在所述第一PNP型三极管的集电极上。
所述宽范围高可靠数字输入量检测电路,为了隔离高压并保护第一PNP型三极管,在所述第一电阻与所述输入端之间还串联有第一二极管,所述第一二极管的负极与所述输入端电连接,所述第一二极管的正极与所述第一电阻电连接。
所述宽范围高可靠数字输入量检测电路,为了抑制尖峰脉冲对电路的影响,在所述第一PNP型三极管的基极与电源地之间还串联有第一电容。
本实用新型利用PNP型三极管的特征,其处于截止与饱和状态时,集电极输出的为标准的低电平或者高电平,从而实现发明目的。
本实用新型,不仅电路结构简单方便,而且可靠性高,适用于各种各样的开关量信号检测。
附图说明
此附图说明所提供的图片用来辅助对本实用新型的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本实用新型的不当限定,在附图中:
图1为本实用新型的一种优选电路结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图以及具体实施方法来详细说明本实用新型,在本实用新型的示意性实施及说明用来解释本实用新型,但并不作为对本实用新型的限定。
实施例1:
如图1所示,本实用新型公开了一种宽范围高可靠数字输入量检测电路,包括第一PNP型三极管Q1、第一电阻R1、第二电阻R2、第三电阻R3、第一二极管D1、第一电容C1、供电电源、输入端Vi、以及输出端Vo;其中,第一二极管D1选用IN4004型二极管;其中,第一PNP型三极管Q1选用9012型三极管,其放大倍数β为60倍;其中,第一电容C1的容值为0.1微法;其中,第一电阻R1的阻值为4.7千欧;其中,第二电阻R2的阻值为20千欧;其中,第三电阻R3的阻值为4.7千欧。
如图1所示,第一PNP型三极管Q1的发射极与所述供电电源的正极VCC电连接;第一PNP型三极管Q1的基极通过第二电阻R2与供电电源的正极VCC串联在一起;第一PNP型三极管Q1的集电极通过第三电阻R3与电源地串联在一起;第一电容C1串联在第一PNP型三极管Q1的基极与电源地之间;第一电阻R1串联在第一PNP型三极管Q1的基极与第一二极管D1的正极之间;第一二极管D1的负极与输入端Vi连接;输出端Vo连接在所述第一PNP型三极管Q1的集电极上。
基本原理说明:
在右侧三极管电路中,Q1三极管9012起到信号放大作用,参数选β=60。电阻R1为基极限流电阻,确保导通时Q1进入饱和。D1为极性保护兼高压隔离二极管,R2是稳定基极工作点电阻,R3是集电极负载电阻,截止状态输出为低电平。C1是尖峰脉冲抑制电容。
左侧4路信号分别是干节点型输入信号(IN1、IN2),电压型输入信号(IN3、IN4),为便于说明借用4个开关IN1-IN4,分别输入到检测电路。
Vcc=3.3V,电路在导通时,二极管的正向压降Vd=0.6V,Vb=Vcc-Veb=3.3V-0.6V=2.7V;I1=Veb/R2=0.6/20K=0.03mA,Ib=I2-I1;
当输入电路的Vi分别连接左边不同的信号源时,其输出Vo的值会发生变化,或0V或3V,作为采控电路的标准输入信号。
具体检测的过程:
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